粗波長分裂マルチプレックスシステム

Sep 16, 2025|

次の{-生成光学通信ネットワークを最適化した帯域幅と伝送効率を備えた高度なABSモジュール構成。

 

光学通信ネットワークの進化は、帯域幅の最適化と信号透過効率のパラダイムシフトを表す、粗波長分割多重化システムの実装を通じて根本的に変換されました。最新のCWDM機器、特に洗練されたABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)モジュール構成は、4チャネルから18チャンネルのバリアントまでの範囲のモジュール構成であり、高度な材料科学、精密光学工学、製造の卓越性の収束を具体化します。

 

これらのマルチプレクサ/Demultiplexerモジュールは、世界中のメトロポリタンエリアネットワーク、エンタープライズ接続ソリューション、およびアクセスネットワーク展開の重要なインフラストラクチャコンポーネントとして機能します。

 

現代のCWDM MUX/DEMUX ABSモジュールに固有の技術的な洗練は、光学フィルター設計、熱管理戦略、包装技術の数十年の改良を反映しています。 4、8、10、16、または18チャネルを実装するかどうかにかかわらず、各チャネル構成には、挿入損失の最小化、チャネル分離最適化、および運用温度範囲全体の環境安定性に細心の注意が必要です。

 

これらのモジュールの生産に採用された製造プロセスは、-の状態-}の-アートThin -フィルムフィルター堆積技術、精密光学アライメント方法、および生産バッチ全体の一貫したパフォーマンス特性を確保する厳格な品質制御プロトコルを統合します。

 

高効率

最小限の損失特性を備えた最適化された信号伝送

スケーラブルなデザイン

4〜18チャネルの柔軟なチャネル構成

堅牢な構造

多様な展開のための優れた環境安定性

Coarse Wavelength Division Multiplexing

 

国際的な波長基準を満たしています

 

CWDM機器

 

10CH CWDM ABS MUXDEMX

10CH CWDM ABS MUXDEMX

18CH CWDM Mux/Demux ABS

18CH CWDM MUX/DEMUX ABS

16CH CWDM Mux/Demux ABS Module

16CH CWDM MUX/DEMUX ABSモジュール

 

 

 

 

CWDMテクノロジーの視覚化

 

波長分割のマルチプレックス原理と信号伝播を理解する

 

波長分割多重化の概念

1

信号生成

複数の送信機は、異なる波長で信号を生成します

2

多重化

CWDM MUXは、信号を単一のファイバーに結合します

3

伝染 ; 感染

結合された信号は、光ファイバーケーブルを通過します

4

非gultiplexing

CWDM DEMUXは、受信側の波長で信号を分離します

CWDM Technology Visualization

 

 

製造プロセス技術

 

高度な製造技術と材料科学が高くなる-パフォーマンスCWDMモジュール

 

Material Selection & Fabrication

材料の選択と製造

高-パフォーマンスCWDM MUX/DEMUX ABSモジュールの製造は、これらの洗練されたデバイスの基礎を形成する基板材料と光学成分の戦略的選択から始まります。 ABSハウジング材料は、さまざまな環境条件下で光学的アライメントの完全性を維持するために不可欠な、例外的な機械的安定性、耐薬品性、および熱管理特性を提供します。

 

製造ワークフローには、基板の準備、薄い-フィルムフィルターの堆積、光学成分アセンブリ、ファイバーピグテールアタッチメント、包括的なパフォーマンス検証テストなど、複数の重要な段階が含まれます。

 

主要な製造段階

基板準備精度洗浄および表面処理

Thin -フィルム堆積イオン-支援電子ビーム蒸発

光学アセンブリサブ-ミクロンの位置決めの精度

パフォーマンステスト包括的な光学検証

 

Thin -フィルムフィルターテクノロジー

 

Thin -フィルムフィルターテクノロジーは、粗波長分割多重化機器機能の基礎を表し、各フィルター要素は、ITU - T G.694.2グリッド仕様に合わせた正確なスペクトル特性を示すように設計されています。

 

堆積プロセスでは、高度なイオン-補助電子ビーム蒸発また​​はマグネトロンスパッタリング技術を使用し、ナノメートル-スケール厚さ制御を備えた高屈折率材料と低屈折指数材料の交互層を作成します。

 

これらの多層構造は、多くの場合、100 - 200個の個々の層で構成され、CWDMアプリケーションでのチャネル分離に不可欠なバンド除去比を鋭利なパス帯域エッジと-} -} -}の高さを生成します。

100-200

薄膜層

±0.5 nm

波長精度

>30 dB

チャネル分離

NMスケール

層の厚さ

Thin-Film Filter Technology

 

 

光学設計アーキテクチャ

 

最新のCWDMモジュールの光学設計アーキテクチャには、コリメートレンズ、焦点を合わせた要素、および波長-最小挿入損失と最大チャネル分離のために最適化された構成に配置された波長-選択フィルターが組み込まれています。

 

Advanced Ray -トレースシミュレーションと有限要素分析ガイド機械設計プロセスをガイドし、コンポーネント間の最適な熱膨張マッチングを確保し、ストレス-誘発性浄化効果を最小限に抑えます。マイクロ-光学コンポーネントの統合には、実際の-時間光電力監視に基づいてアクティブなフィードバック制御を使用した自動アライメントシステムを通じて達成されるサブ-ミクロンの位置決め精度が必要です。

 

精密光学

高-品質のコリメーションレンズとフォーカシング要素は、信号損失を最小限に抑え、最適なビーム型を確保します。

 

熱管理

高度な熱設計により、拡張温度範囲全体で安定した性能が保証されます。

 

自動アライメント

Sub - Micronポジショニング精度は、高度な自動アライメントシステムを通じて達成されました。

Optical Design Architecture

 

 

光パスシミュレーション

Advanced Ray -トレースは、最小限の損失で最適な信号伝送を保証します

機械的安定性

有限要素解析は、ストレス下での構造的完全性を検証します

 

 

パフォーマンスパラメーター

 

高度な製造技術と設計方法論を反映する例外的なパフォーマンス特性

環境特性

 

動作温度-40度から+85度

ストレージ温度-40度から+85度

相対湿度5%から95%(-凝縮)

温度安定性<0.01 nm/°C

振動抵抗テルコルディアGR-1221コア

衝撃耐性100g、0.3ms半分-サイン

追加のパラメーター

 

中心波長精度±0.5 nm

偏光依存損失<0.15 dB

偏光モード分散<0.1 ps

50 dB以上のリターン損失

コネクタタイプLC/UPC、SC/UPC(オプション)

ファイバータイプSMF-28Eまたは同等

 

環境資格テスト

 

環境資格テストは、拡張温度範囲全体でモジュールのパフォーマンスを検証します。通常は、工業用グレードの機器の- 40度から+85度から- 40度から+85程度であり、湿度耐性は85度 /85%RHテストプロトコルによって実証されています。機械的堅牢性の検証には、Telcordia GR-1221-CORE仕様ごとの振動テストと衝撃耐性の検証が含まれます。

 

包括的な資格プロセスには、統計障害分析モデルに基づいて、加速老化研究、熱サイクリング評価、および長い-用語の信頼性投影が含まれます。

 

 

高度なチャネル構成戦略

 

多様なネットワーク要件と容量のニーズのための最適化されたチャネル構成

4チャンネルモジュール

中程度の容量拡張で十分で、コスト-効果的な帯域幅の最適化を提供するエッジネットワークアプリケーションに最適です。

 波長範囲:1470-1610 nm

4 itu - t g.694.2準拠のチャネル

コンパクトフォームファクター

低消費電力

典型的な挿入損失1.0-2.0 dB

8-チャネルモジュール

メトロアクセス要件は、バランスコスト-パフォーマンス特性を備えており、中{-スケールネットワークに適しています。

波長範囲:1470-1610 nm

8 itu - t g.694.2準拠チャネル

強化された熱管理

ラック-マウント可能なデザイン

典型的な挿入損失1.2-2.2 dB

16/18チャンネルモジュール

 

高-密度展開シナリオのスペクトル効率を最大化し、大きな-スケールネットワークインフラストラクチャをサポートします。

拡張波長範囲:1270-1610 nm

16 - 18 itu-t g.694.2準拠チャネル

高度なアテーマルデザイン

high -密度ポート構成

典型的な挿入損失1.5-2.5 dB

 

 

構成に関する考慮事項

 

CWDM機器のチャネル構成の最適化には、ネットワークアーキテクチャの要件、伝送距離目標、および容量のスケーリング戦略を慎重に検討する必要があります。 4つの-チャネルモジュールは、通常、容量の拡張が十分なエッジネットワークアプリケーションを提供し、8 -チャネル構成は、バランスコスト-パフォーマンス特性でメトロアクセス要件に対応します。 10 -チャネルの実装は、ネットワーク計画に強化された粒度を提供しますが、16チャンネルと18チャンネルのバリエーションは、高密度展開シナリオのスペクトル効率を最大化します。

 

各チャネル構成には、さまざまなポートカウント全体で一貫したパフォーマンスを維持するために、特定の設計適応が必要です。チャネルカウントが上昇するにつれて、チャネル間の光パス長マッチングはますます重要になり、精密な製造許容度と洗練された補償技術が必要になります。大規模なモジュールにわたる熱勾配管理には、最適化された気流パターンや温度を最小限に抑えるための戦略的コンポーネント配置など、強化された熱散逸戦略が必要です-誘導性パフォーマンスの変動が必要です。

 

より高いチャネルカウントモジュールの製造量の最適化は、累積耐性効果とアセンブリの複雑さに関連するユニークな課題を提示します。統計的プロセス制御方法論により、製造業者は降伏率に影響を与える重要なパラメーターを特定し、ターゲットを絞ったプロセスの改善を実装できます。マシンビジョンシステムやロボットアセンブリプラットフォームを含む高度な自動化技術は、複雑なマルチ-チャネル構成の製造サイクル時間を短縮しながら、生産の一貫性を高めます。

 

 

 

品質保証私Thodologies

 

並外れたパフォーマンスと信頼性を確保する厳格なテストプロトコル

 

Quality Assurance Methodologies

テストプロトコルと品質管理

厳密な品質保証フレームワークは、最新の粗波長分裂マルチプレックス機器の生産で達成された製造の卓越性を支えています。着信材料検査プロトコルは、光学コンポーネントの仕様、基質品質パラメーター、および確立された基準を備えた補助材料コンプライアンスを検証します。

 

着信材料検査

光学フィルター、基板、住宅材料を含むすべての原材料とコンポーネントの包括的な検証により、生産に入る前に厳格な仕様要件を順守することができます。

 

-プロセス監視

実-生産シーケンス全体での重要な製造パラメーターの時間監視により、即時のプロセス調整と欠陥防止戦略が一貫した品質を維持できるようにします。

 

パフォーマンス検証

高{-解像度の光スペクトルアナライザー、指定された波長範囲にわたる挿入損失測定、およびすべての光学インターフェイスの戻り損失特性評価を使用した包括的なスペクトル分析。

 

環境ストレススクリーニング

モジュールは、温度サイクリング、振動への曝露、および湿度のテストを受けて、製品の出荷前に潜在的な欠陥を引き起こし、フィールド展開の信頼できるパフォーマンスを確保します。

 

高度なメトロロジーとテスト機能

干渉測定

ナノメートル精度で表面の品質と波面歪みパラメーターを定量化します。

スペクトル分析

0.01 nm波長分解能を使用した高-解像度光スペクトル分析。

調整測定

sub -機械的許容値とアライメントのミクロン解像度の検証。

環境テスト

包括的な熱、湿度、および機械的ストレス試験チャンバー。

 

 

システム統合およびネットワークアプリケーション

 

最適なネットワークパフォーマンスのための実用的な実装の考慮事項

 

統合に関する考慮事項

 

運用ネットワーク内のCWDM MUX/DEMUX ABSモジュールの展開には、リンク全体のパフォーマンスに影響を与えるシステム統合要因に注意する必要があります。通常、LC、SC、またはFCコネクタタイプを使用するコネクタインターフェイスの標準化により、接続損失を最小限に抑えながら、既存のネットワークインフラストラクチャとの互換性が保証されます。

 

ファイバーピグテール仕様

 長さのトレランス:±5 cm標準、カスタム長さが利用可能

最小曲げ半径:30 mm(静的)、50 mm(動的)

ケーブルジャケットオプション:LSZH、PVC、および装甲バリアント

ファイバー数:単一-ファイバーとデュアル-ファイバー構成

 

ネットワーク設計上の考慮事項

 

電力予算分析

挿入損失、繊維減衰、レシーバーの感度を組み込んだ包括的な計算

トポロジの柔軟性

ポイント-から-ポイント、リング、およびメッシュネットワークアーキテクチャのサポート

スケーラビリティ計画

ネットワークの要求が成長するにつれて増分容量拡張を可能にするモジュラー設計

 

 

ネットワークアプリケーション

エンタープライズネットワーク

キャンパスの建物とデータセンター間の高-容量の接続

メトロネットワーク

コスト-大都市圏ネットワークの効果的な帯域幅拡張

アクセスネットワーク

FTTXおよびブロードバンドアクセスの展開の強化されたファイバー利用

Network Applications

 

CWDMモジュールと、光アンプ、分散補償モジュール、光学的追加-ドロップマルチプレクサを含むアクティブネットワーク要素との統合には、end -から-}の終了パフォーマンスを最適化するための包括的なシステムモデリングが必要です。粗波長分裂マルチプレックステクノロジーとさまざまなトランスミッションプロトコルとビットレートとの互換性は、多様なサービス要件に対処する多用途のソリューションをネットワークオペレーターに提供します。

 

コヒーレント検出技術とデジタル信号処理機能の継続的な進化は、CWDM {-ベースのネットワークアーキテクチャのアプリケーション範囲を拡大し続けています。

 

 

 

技術比較

 

CWDM対DWDMテクノロジーの特性とアプリケーション

 

パラメーター CWDM dwdm
波長間隔 20 nm 0.8-1.6 nm(50-100 GHz)
チャネルカウント 最大18チャネル 160+チャネルまで
波長範囲 1270-1610 nm 1530-1625 NM(C&Lバンド)
典型的な距離 最大80 km アンプ付き1000+ kmまで
コストプロファイル チャネルあたりの低コスト より高いコスト、より複雑です
熱制御 最小限または必要ありません 正確な温度制御が必要です
消費電力 より低い より高い
典型的なアプリケーション メトロ、アクセス、エンタープライズネットワーク long - haul、high -容量コアネットワーク

 

 

技術リソース

 

システムデザイナーとインテグレーターの追加情報

CWDMモジュールデータシート

すべてのCWDMモジュール構成の詳細な仕様、パフォーマンス特性、および機械的寸法。

インストールガイド

CWDM MUX/DEMUXモジュールの適切なインストール、取り扱い、およびメンテナンスのための包括的な指示。

パフォーマンスホワイトペーパー

In -さまざまなネットワークシナリオとアプリケーションでのCWDMテクノロジーパフォーマンスの深さテクニカル分析。

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